小動物光聲超聲多模態(tài)成像系系統(tǒng)基于創(chuàng)新的光聲成像原理,當納秒脈沖激光邂逅組織,光吸收分子開啟奇妙“變身”,吸收光能轉化為熱能,引發(fā)瞬時熱膨脹,進而激發(fā)出超聲波。這些超聲波攜帶組織內部信息,被超聲探測器敏銳捕獲,再通過精妙算法處理與重建,一幅展現(xiàn)組織內部光吸收分布的清晰圖像便呈現(xiàn)在您眼前。它實現(xiàn)了傳統(tǒng)光學成像難以企及的深層組織成像,又彌補了超聲成像在微觀結構分辨率上的短板,讓科研觀察更精確、更深入。??藥效評價平臺??,血管正常化率關聯(lián)藥物劑量響應。深度穿透高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)供應商
廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應用于腦部納米藥物分布可視:精確評估的新導航,系統(tǒng)可清晰可視化納米探針在小鼠大腦微血管形態(tài)背景下的分布情況(Wang,Nanophotonics2021)。這對于評估納米藥物穿越血腦屏障(BBB)的能力、在腦瘤(如膠質瘤)或神經(jīng)病變區(qū)域的靶向富集至關重要,為開發(fā)針對腦部疾病的精確遞送系統(tǒng)和治療評估、策略(如光熱、光動力、化療等)提供了關鍵的影像導航和療效預測信息。高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)檢測精度??移植排斥監(jiān)測??,血管新生信號早于臨床癥候周。
系統(tǒng)采用1064nm雙波長激發(fā)技術,實現(xiàn)對肝臟微循環(huán)與代謝功能的無創(chuàng)動態(tài)監(jiān)測。通過吲哚菁綠(ICG)動力學模型精細量化肝小葉滲透性(誤差±5%),同步追蹤膽汁酸72小時代謝循環(huán)。在南方醫(yī)科大學合作研究中(Photoacoustics 2022),系統(tǒng)捕獲酪氨酸血癥模型小鼠的肝代謝異常:肝血竇擴張37%,血流速度下降29%,代謝延遲達42分鐘。該技術突破傳統(tǒng)活檢局限,生成三維代謝熱力圖,為脂肪肝、肝纖維化研究提供全新量化工具,單次掃描可獲取16項代謝參數(shù)。
廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應用于靶向血腦屏障開放與腦瘤光療:精細影像引導Liu等(AdvancedFunctionalMaterials2019)利用本系統(tǒng)指導了針對膠質母細胞瘤的精細光聲醫(yī)治。他們開發(fā)的多功能納米顆粒(Den-RGD)能靶向腫塊并上調血腦屏障通透性。系統(tǒng)通過750nm光聲成像,在注射后8小時捕捉到納米顆粒在腫塊區(qū)域的峰值富集,精細指導了比較好醫(yī)治時機。脈沖激光激發(fā)產生的沖擊波實現(xiàn)了腫瘤細胞的選擇性破壞。??呼吸系統(tǒng)應用??,肺泡微血管網(wǎng)D重建精度μm。
廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應用于微轉移灶早期預警系統(tǒng)。創(chuàng)新雙波長(532nm/1064nm)差分成像算法消除背景干擾>90%,明顯提升邊緣對比度(>15dB)。在乳腺肺轉移模型中(Nat. Commun. 2022),系統(tǒng)于第7天檢出0.2mm3微小轉移灶(傳統(tǒng)MRI檢出閾值為5mm3),較病理確診提前7天。臨床前驗證顯示靈敏度95.3%,特異性91.7%,突破轉移監(jiān)測的毫米級瓶頸,為早期干預提供關鍵的時間窗。廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)。糖尿病多器官聯(lián)檢??,肝代謝延遲+腎濾過下降+血腦滲漏同步警示。納米高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)案例
??掃描速度kHz??,毫秒級捕捉納米探針位移軌跡。深度穿透高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)供應商
廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應用于:腫塊氧化還原狀態(tài)可視化:納米探針賦能功能成像。系統(tǒng)結合智能納米探針,可實現(xiàn)腫瘤內部功能狀態(tài)的成像。Zheng等(JACS2019)開發(fā)了基于納米探針的比率型光聲成像策略,利用探針對680nm和750nm激光的吸收差異,成功在小鼠體內可視化腫塊局部的超氧陰離子(O2-)和谷胱甘肽(GSH)水平,從而監(jiān)測腫瘤微環(huán)境的氧化還原狀態(tài)。這為理解腫塊代謝異常、缺氧、耐藥性等提供了強大的技術工具。深度穿透高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)供應商